Negativa och positiva blixtar det finns i princip två typer av blixtnedslag, negativa, de vanligaste och positiva. Negativa blixtar börjar från den nedre negativa delen av molnet. Vid den tiden avlägsnas den negativa laddningen från molnet till marken.
Positiva effekter baseras vanligtvis på högre delar av molnet. Vid den tiden överförs den negativa laddningen från marken till molnet. Positiva blixtar tenderar att vara starkare, eftersom det större avståndet mellan moln och jord kräver en större spänningsskillnad för att få en urladdning. Det här är förmodligen de positiva blixtarna som ger det mest kraftfulla ljudet.
Det finns två möjliga orsaker till detta. Å ena sidan har positiva urladdningar i genomsnitt en högre spänning och förmodligen högre strömmar, så blixtkanalen blir bredare och varmare, vilket orsakar snabb uppvärmning, vilket gör moppen svalare. Å ena sidan är blixtkanalen från molnet till marken längre än för negativa blixtar. Denna kanal från molnet till marken är ofta ganska rakt ner till marken, och ljudet från det är nästan samtidigt, vilket gör det till en riktig chock.
I molnet grenar blixtarna ut som ett blodigt rutnät, och mullet därifrån finns en diffusor. Korn blinkar ljudet som blixten genererar hörs bara upp till cirka 20 km, medan blixten ibland kan ses under gynnsamma förhållanden. Korn är en blixt som är så långt borta att åskvädret inte når, men där du kan se ljuset eftersom det är tillräckligt mörkt.
Det sägs att kornutbrottet namngavs av det faktum att det var fördelaktigt för kornets mognad.
Dessutom finns det flera lokala namn som visar att detta inte är en sällsynt händelse. Viss digital information om blixtkraft: Ampere, 20 ampere i genomsnitt. Spänning: 10 miljoner volt, i genomsnitt 30 miljoner volt från moln 1,5 km höga till marken. Tid för huvudutmatningen: 0, sekund. Antalet utsläpp i samma kanal: i genomsnitt 3. Energi omvandlas till stor del till värme i blixtkanalen och nära kollisionspunkten.
Men många moderna bilar innehåller så mycket plast att skyddet har försvagats. Om du är på en plats utan hus i närheten är en bil fortfarande det bästa alternativet. Det är åska mer än årets dagar. Som ett litet barn var jag naturligtvis rädd för åska, men jag var också fascinerad. Det kan vara en fantastisk syn, särskilt när det kraschar över havet.
Jag utbildade mig till fysiker, men Sri Lanka hade inga resurser att studera blixtar, så jag sökte en forskningstjänst i Uppala. Vi är mycket väl medvetna om de förutsättningar som krävs för att initiera en elektrisk urladdning i ett högspänningslaboratorium. Men när forskare skickar sonder till åskväder för att mäta elstyrkan i åskväder, är det överraskande att dessa värden inte räcker för att driva elektriska urladdningar.
Därför vet vi fortfarande inte hur åskväder genererar blixtnedslag. Så vi saknar en mycket enkel pusselbit. Vi vet redan att ett utbrott förändrar förhållandena i atmosfären och leder till ett antal kemikalier. Till exempel är blixtnedslag den vanligaste källan till kväveoxid i atmosfären, och min forskargrupp försöker förstå hur mycket kväveoxid som produceras.
Vi tittar också på gaser och aerosolpartiklar. Kan ett utbrott leda till fria radikaler och aerosolpartiklar i fuktig luft? Och vad händer med dessa föreningar i närvaro av andra kolföreningar som finns i atmosfären? Man tror också att de kommer att bli mer intensiva i framtiden. Detta är något som många försöker lära sig närmare just nu. Det finns en jonosfär ungefär en kilometer över jorden.
När blixten slår, får du en elektromagnetisk resonansvåg mellan jonosfären och jorden. Det är nästan som när du tar en flaska och spränger den, då får du ett ljud.